医学糖代谢医学宣教培训课件.ppt
- 【下载声明】
1. 本站全部试题类文档,若标题没写含答案,则无答案;标题注明含答案的文档,主观题也可能无答案。请谨慎下单,一旦售出,不予退换。
2. 本站全部PPT文档均不含视频和音频,PPT中出现的音频或视频标识(或文字)仅表示流程,实际无音频或视频文件。请谨慎下单,一旦售出,不予退换。
3. 本页资料《医学糖代谢医学宣教培训课件.ppt》由用户(晟晟文业)主动上传,其收益全归该用户。163文库仅提供信息存储空间,仅对该用户上传内容的表现方式做保护处理,对上传内容本身不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知163文库(点击联系客服),我们立即给予删除!
4. 请根据预览情况,自愿下载本文。本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
5. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007及以上版本和PDF阅读器,压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 医学 代谢 宣教 培训 课件
- 资源描述:
-
1、医学糖代谢医学宣教医学糖代谢医学宣教l教学目的教学目的:1.掌握糖酵解、三羧酸循环、磷酸戊糖途径掌握糖酵解、三羧酸循环、磷酸戊糖途径的反应过程及生理意义的反应过程及生理意义 2.了解糖原的合成与分解代谢了解糖原的合成与分解代谢 3.掌握糖异生的概念及途径掌握糖异生的概念及途径l教学重点难点教学重点难点:糖酵解、三羧酸循环、磷酸戊糖途径的反应糖酵解、三羧酸循环、磷酸戊糖途径的反应过程及生理意义过程及生理意义;糖异生糖异生 教学课时教学课时:102医学糖代谢医学宣教l糖类是指多羟基醛或酮及其衍生物糖类是指多羟基醛或酮及其衍生物 一一.糖类在生物体的生理功能主要有:糖类在生物体的生理功能主要有:氧化
2、供能:氧化供能:糖类占人体全部供能量的糖类占人体全部供能量的70%70%。构成组织细胞的基本成分构成组织细胞的基本成分:l *核糖核糖:构成核酸构成核酸 l *糖蛋白糖蛋白:凝血因子、免疫球蛋白等凝血因子、免疫球蛋白等 l *糖脂糖脂:生物膜成分生物膜成分l转变为体内的其它成分转变为体内的其它成分 l *转变为脂肪转变为脂肪 l *转变为非必需氨基酸转变为非必需氨基酸3医学糖代谢医学宣教二二.糖代谢的概况糖代谢的概况血中葡萄糖血中葡萄糖食物食物主主糖异生糖异生 糖酵解糖酵解有氧氧化有氧氧化(CO2、H2O、ATP)磷酸戊糖途径磷酸戊糖途径(5-磷酸核糖、磷酸核糖、NADPH)糖原糖原 缺氧缺氧
3、 供氧充足供氧充足合成合成 分解分解 4医学糖代谢医学宣教葡萄糖葡萄糖丙酮酸丙酮酸乳酸乳酸乙醇乙醇乙酰乙酰 CoA6-磷酸葡萄糖磷酸葡萄糖磷酸戊糖磷酸戊糖途径途径糖酵解糖酵解(有氧)(有氧)(无氧)(无氧)三羧酸循环三羧酸循环(TCA)(有氧或无氧)(有氧或无氧)1、分解代谢途径、分解代谢途径呼吸链氧化呼吸链氧化磷酸化磷酸化NADHFADH25医学糖代谢医学宣教细胞膜细胞膜细胞质细胞质线粒体线粒体 高尔基体高尔基体细胞核细胞核内质网内质网溶酶体溶酶体细胞壁细胞壁叶绿体叶绿体有色体有色体白色体白色体液体液体晶体晶体分泌物分泌物吞噬吞噬中心体中心体胞饮胞饮细胞膜细胞膜 丙酮酸氧化丙酮酸氧化 三羧酸
4、循环三羧酸循环 氧化磷酸化氧化磷酸化 磷酸戊糖途径磷酸戊糖途径 糖酵解糖酵解2 2、分解代谢途径及定位、分解代谢途径及定位动物细胞动物细胞植物细胞植物细胞6医学糖代谢医学宣教l糖酵解糖酵解:是葡萄糖在无氧条件下在组织细是葡萄糖在无氧条件下在组织细胞中降解成胞中降解成丙酮酸丙酮酸,并释放出能量生成并释放出能量生成ATPATP的过程。的过程。l它是葡萄糖最初经历的酶促分解过程它是葡萄糖最初经历的酶促分解过程,也也是葡萄糖分解代谢所经历的共同途径。是葡萄糖分解代谢所经历的共同途径。7医学糖代谢医学宣教l无氧酵解的全部反应过程在无氧酵解的全部反应过程在细胞溶胶细胞溶胶(cytoplasm)中进行。中进
5、行。l从葡萄糖到丙酮酸的反应过程从葡萄糖到丙酮酸的反应过程包括包括两个两个部分,部分,可分为可分为活化、裂解、放能活化、裂解、放能三个阶三个阶段段,十步十步反应反应。8医学糖代谢医学宣教 1.1.葡萄糖的葡萄糖的活化活化(activation)(activation)己糖磷酸酯己糖磷酸酯的生成:的生成:活化阶段是指葡萄糖经磷酸化和异构反应活化阶段是指葡萄糖经磷酸化和异构反应生成生成1,6-1,6-二磷酸果糖二磷酸果糖(FBP(FBP,FDP)FDP)的反应过程。的反应过程。该过程共由三步化学反应组成。该过程共由三步化学反应组成。9医学糖代谢医学宣教己糖激酶己糖激酶/葡萄糖激酶葡萄糖激酶磷酸己糖
6、异构酶磷酸己糖异构酶磷酸果糖激酶磷酸果糖激酶-1ATPADPATPADP*(1)(2)(3)Mg2+Mg2+10医学糖代谢医学宣教激酶:激酶:催化催化ATPATP分子与底物之间的磷酸基转移的酶称激酶,分子与底物之间的磷酸基转移的酶称激酶,激酶一般需要激酶一般需要MgMg2+2+或或MnMn2+2+作为辅因子。作为辅因子。MgMg2+2+可以掩盖可以掩盖ATP/ADPATP/ADP分子中磷酸基氧原子的负电荷,使葡萄糖分子中磷酸基氧原子的负电荷,使葡萄糖C-6/C-1C-6/C-1位的位的羟基羟基易于对易于对ATPATP的的位磷原子位磷原子进行进行亲核攻击亲核攻击.机理:机理:葡萄糖葡萄糖C-6/
7、C-1位的羟基对位的羟基对ATP的的位磷原子的亲核位磷原子的亲核进攻击进攻击11医学糖代谢医学宣教ATPADPglucoseHCCCCCCH2OHOHOHOHHHOHHOHglucose-6-phosphate (G-6-P)HCCCCCCH2OHOHOHOHHHOHHOHOHO-OHOP 已糖激酶已糖激酶Mg2+特点:此反应不可逆,消耗特点:此反应不可逆,消耗1 1个个ATP.ATP.催化此反应的激酶有已糖激酶和葡萄糖激酶。催化此反应的激酶有已糖激酶和葡萄糖激酶。糖酵解过程的第一糖酵解过程的第一个限速酶个限速酶12医学糖代谢医学宣教OHCH2CCCCCH2OOOHHHOHHOHPOOHOH
8、磷酸磷酸GlcGlc异构酶异构酶HCCCCCCH2OOHOHOHHHOHHOHPOOHOH特点:特点:反应的反应的Go变化很小,反应可逆。变化很小,反应可逆。磷酸葡萄糖异构酶将葡萄糖的磷酸葡萄糖异构酶将葡萄糖的羰基羰基C C由由C C1 1移至移至C C2 2 ,为,为C C1 1位磷位磷酸化作准备,同时保证酸化作准备,同时保证C C2 2上有羰基存在,这对分子的上有羰基存在,这对分子的断裂,断裂,形成三碳物是必需的形成三碳物是必需的 fructose-6-phosphate,F-6-P13医学糖代谢医学宣教O-CH2CCCCCH2OOOHHHOHHOHPOOHOHATPADPO-POOHOH
9、 磷酸果糖激酶磷酸果糖激酶-1-1 Mg2+OHCH2CCCCCH2OOOHHHOHHOHPOOHOH特点:特点:此反应在体内不可逆,消耗此反应在体内不可逆,消耗1 1个个ATPATP。反应由磷酸果糖激酶反应由磷酸果糖激酶1 1催化,是主要的调节位点催化,是主要的调节位点糖酵解过程的第二个限糖酵解过程的第二个限速酶速酶fructose-1,6-biphosphate,F-1,6-BP14医学糖代谢医学宣教l 一分子一分子F-1,6-BPF-1,6-BP裂解为裂解为两分子两分子可以互可以互变的磷酸丙糖(变的磷酸丙糖(triose phosphate)triose phosphate),15医学糖
10、代谢医学宣教磷酸丙糖异构酶磷酸丙糖异构酶醛缩酶醛缩酶(4)(5)16医学糖代谢医学宣教3-磷酸甘油醛磷酸甘油醛磷酸二羟丙酮磷酸二羟丙酮OHCH2COCH2OP OOHOHOHHOCCHCH2OPOOHOHfructose-1,6-diphosphate(F-1,6-2P)CCCCCH2OOOHHHO HHO HCH2OPOOHOHPOOHO H 醛缩酶醛缩酶126543123456+机理:机理:由于由于C-2C-2的羰基及的羰基及C-4C-4的羟基存在,的羟基存在,1,6-1,6-二磷酸果糖分子发生二磷酸果糖分子发生 断裂,形成等长的三碳化合物断裂,形成等长的三碳化合物特征:特征:该反应该反应
11、Go=23.97kJ/mol23.97kJ/mol,在热力学上不利,但是,由于在热力学上不利,但是,由于F-1.6-F-1.6-2P2P的形成是放能的及甘油醛的形成是放能的及甘油醛-3-3-磷酸后续氧化的放能性质,促使反应正磷酸后续氧化的放能性质,促使反应正向进行。向进行。在生理环境中,在生理环境中,3-3-磷酸甘油醛不断转化成丙酮酸,驱动反应向右进行磷酸甘油醛不断转化成丙酮酸,驱动反应向右进行 17医学糖代谢医学宣教dihydroxyacetone phosphate)O HCH2COCH2O P OOHOHOHHOCCHCH2OPOOHOHglyceraldehyde 3-phosphat
12、e磷酸丙糖异构酶磷酸丙糖异构酶1,6-二磷酸果糖二磷酸果糖 2 3-磷酸甘油醛磷酸甘油醛18医学糖代谢医学宣教 3.3.放能放能(releasing energy)(releasing energy)丙酮酸的生成:丙酮酸的生成:3-3-磷酸甘油醛经磷酸甘油醛经脱氢脱氢、磷酸化磷酸化、脱水脱水及及放能放能等反应生成等反应生成丙酮酸丙酮酸和和ATPATP.包括五步反应包括五步反应:19医学糖代谢医学宣教(6)(7)(8)ATPADP磷酸甘油酸变位酶磷酸甘油酸变位酶3-磷酸甘油醛磷酸甘油醛脱氢酶脱氢酶磷酸甘油酸磷酸甘油酸激酶激酶NAD+PiNADH+H+20医学糖代谢医学宣教烯醇化酶烯醇化酶丙酮酸激
13、酶丙酮酸激酶*ATPADP自发自发H2O(10)21医学糖代谢医学宣教OHO-OCCHCH2OPOOHOH1,3-diphosphoglycerate3-3-磷酸甘油醛脱氢酶磷酸甘油醛脱氢酶glyceraldehyde 3-phosphateOHHOCCHCH2OPOOHOHHPO4 2-+NADH+H+NAD+OPO 3 2-糖酵解中唯一的糖酵解中唯一的脱氢脱氢反应反应特征:特征:由由3-3-磷酸甘油醛脱氢酶磷酸甘油醛脱氢酶催化,在催化,在无机磷酸无机磷酸的参与下以的参与下以NADNAD+作作为电子受体,为电子受体,3-3-磷酸甘油醛氧化脱氢生成磷酸甘油醛氧化脱氢生成1,3-1,3-二磷酸甘
14、油酸和二磷酸甘油酸和NADH+H+。醛基醛基转变成转变成超高能量的酰基磷酸超高能量的酰基磷酸22医学糖代谢医学宣教3-磷酸甘油酸激酶磷酸甘油酸激酶HOHOOCCHCH2OPOOHOH3-phosphoglycerate)OHO-OCCHCH2OPOOHOH1,3diphosphoglycerateOPO 3 2-ADPATP这是糖酵解中第一这是糖酵解中第一次次底物水平磷酸化底物水平磷酸化反应反应特征:特征:在磷酸甘油酸激酶的作用下,将在磷酸甘油酸激酶的作用下,将高能磷酰基高能磷酰基转给转给ADPADP形成形成ATP ATP。这是酵解中第一次产生这是酵解中第一次产生ATPATP的反应,反应是可逆
15、的的反应,反应是可逆的23医学糖代谢医学宣教3-phosphoglycerateHOHOOCCHCH2OPOOHOH磷酸甘油酸变位酶磷酸甘油酸变位酶2-phosphoglycerateO HHO-OOCCHCH2O-POOHOH特征:特征:变位酶是一种催化分子内化学基团移位的酶变位酶是一种催化分子内化学基团移位的酶.磷酸甘油酸变位酶催化磷酸甘油酸变位酶催化3-磷酸甘油酸和磷酸甘油酸和2-磷酸甘油酸之间的磷磷酸甘油酸之间的磷酸基团位置的移动酸基团位置的移动,分子内重排分子内重排.24医学糖代谢医学宣教phosphoenolpyruvateO-HOOCCCH2P+OOHOH2-phosphogly
16、cerateHOHHOOOCCCH2POOHOH 烯醇化酶烯醇化酶 (Mg(Mg2+2+/Mn/Mn2+2+)氟化物能与氟化物能与Mg2+络络合而抑制此酶活性合而抑制此酶活性特征:特征:烯醇化酶(需要烯醇化酶(需要Mg2+的活化的活化)催化)催化2-2-磷酸甘油酸中磷酸甘油酸中的的a a、位脱去水形成磷酸烯醇式丙酮酸。位脱去水形成磷酸烯醇式丙酮酸。烯醇磷酯键烯醇磷酯键具有很高的具有很高的磷酸基转移潜能磷酸基转移潜能。aH2O25医学糖代谢医学宣教ADPATP丙酮酸激酶丙酮酸激酶(PKPK )phosphoenolpyruvateO-HOOCCCH2P+OOHOHenolpyruvateCOOH
17、OHCH2C糖酵解过程的糖酵解过程的第三个限速酶第三个限速酶MgMg2+2+,K,K+特征:特征:丙酮酸激酶丙酮酸激酶催化催化磷酸基磷酸基从磷酸烯醇式丙酮酸转移给从磷酸烯醇式丙酮酸转移给ADPADP,生成生成烯醇式烯醇式丙酮酸丙酮酸和和ATPATP ,反应是不可逆的,反应是不可逆的这是酵解中这是酵解中第二个底物水平磷酸化反应第二个底物水平磷酸化反应.26医学糖代谢医学宣教ATP磷酸烯醇式丙酮酸磷酸烯醇式丙酮酸 丙酮酸丙酮酸ADP丙酮酸激酶丙酮酸激酶enolpyruvateOHCH2CCOOHpyruvate自发进行自发进行CH3OCCOOH(10)27医学糖代谢医学宣教6-磷酸葡萄糖磷酸葡萄糖
18、6-磷酸果糖磷酸果糖1,6-二磷酸果糖二磷酸果糖3-磷酸甘油醛磷酸甘油醛磷酸二羟丙酮磷酸二羟丙酮2 1,3-二磷酸甘油酸二磷酸甘油酸2 3-磷酸甘油酸磷酸甘油酸2 2-磷酸甘油酸磷酸甘油酸2 磷酸烯醇丙酮酸磷酸烯醇丙酮酸2 丙酮酸丙酮酸第第一一阶阶段段第第二二阶阶段段第第三三阶阶段段葡萄糖葡萄糖葡萄糖的活化葡萄糖的活化磷酸己糖的裂解磷酸己糖的裂解2-磷酸甘油酸磷酸甘油酸和和ATP生成生成丙酮酸和丙酮酸和ATP的生的生成成一、糖酵解过程一、糖酵解过程第第一一部部分分(六碳糖六碳糖三碳糖三碳糖)第第二二部部分分 -1ATP-1ATP2 1NADH2 1ATP2 1ATP二、途径化学计量和生物学意义
19、二、途径化学计量和生物学意义28医学糖代谢医学宣教29医学糖代谢医学宣教l糖酵解代谢途径可将一分子葡萄糖分解为糖酵解代谢途径可将一分子葡萄糖分解为两两分子丙酮酸,净生成两分子分子丙酮酸,净生成两分子ATPATP。l总反应式总反应式:C6H12O6+2NAD+2ADP+2Pi2C3H4O3+2NADH +2H+2ATP+2H2Ol糖酵解代谢途径有三个关键酶,即糖酵解代谢途径有三个关键酶,即己糖激酶己糖激酶(葡萄糖激酶)、磷酸果糖激酶(葡萄糖激酶)、磷酸果糖激酶-1-1、丙酮酸、丙酮酸激酶激酶。30医学糖代谢医学宣教 糖酵解代谢途径的调节主要是通过各种变构剂对三个糖酵解代谢途径的调节主要是通过各种
20、变构剂对三个关键酶进行关键酶进行变构调节变构调节。1.1.己糖激酶或葡萄糖激酶:己糖激酶或葡萄糖激酶:l已糖激酶:已糖激酶:专一性不强,在组织细胞中广泛存在,可专一性不强,在组织细胞中广泛存在,可催化催化Glc、Man(甘露糖)磷酸化。被产物(甘露糖)磷酸化。被产物G-6-P强烈强烈地别构抑制地别构抑制l葡萄糖激酶:葡萄糖激酶:只能催化只能催化Glc磷酸化,仅在肝脏和胰腺磷酸化,仅在肝脏和胰腺细胞存在,维持血糖平衡,不被细胞存在,维持血糖平衡,不被G-6-P抑制。是诱导抑制。是诱导酶,胰岛素可诱导其基因转录,促进酶的合成。当肝酶,胰岛素可诱导其基因转录,促进酶的合成。当肝细胞中细胞中Glc浓度
21、浓度5mmol/L,肝中的,肝中的Glc激酶被激活激酶被激活,Glc激酶将激酶将Glc转化成转化成G-6-P,进一步转化成糖元,贮,进一步转化成糖元,贮存于肝细胞存于肝细胞,是是肝脏调节葡萄糖吸收肝脏调节葡萄糖吸收的主要的关键酶。的主要的关键酶。无产物反馈抑制无产物反馈抑制 31医学糖代谢医学宣教己糖激酶己糖激酶hexokinase葡萄糖激酶葡萄糖激酶glucokinaseG-6-P长链脂酰长链脂酰CoA-32医学糖代谢医学宣教 2.6-2.6-磷酸果糖激酶磷酸果糖激酶-1-1:6-6-磷酸果糖激酶磷酸果糖激酶-1-1是调节糖酵解代谢是调节糖酵解代谢途径途径流量流量的主要因素。的主要因素。6-
22、磷酸果糖激酶磷酸果糖激酶-16-phosphofructokinase-1ATP柠檬酸柠檬酸ADP、AMP1,6-1,6-双磷酸果糖双磷酸果糖2,6-2,6-双磷酸果糖双磷酸果糖-+33医学糖代谢医学宣教3.3.丙酮酸激酶:丙酮酸激酶:丙酮酸激酶丙酮酸激酶pyruvate kinaseATP丙氨酸丙氨酸(肝肝)1,6-1,6-双磷酸果糖双磷酸果糖-+34医学糖代谢医学宣教1.1.是葡萄糖在生物体内进行有氧或无氧分解的共同途径是葡萄糖在生物体内进行有氧或无氧分解的共同途径 在无氧和缺氧条件下,作为糖分解供能的补充途在无氧和缺氧条件下,作为糖分解供能的补充途径径,生物体获得生命活动所需要的能量,生
23、物体获得生命活动所需要的能量。在有氧条件下,作为某些组织细胞主要的供能途在有氧条件下,作为某些组织细胞主要的供能途径。径。2.2.形成多种重要的中间产物,为氨基酸、脂类合成提形成多种重要的中间产物,为氨基酸、脂类合成提供碳骨架;供碳骨架;3.3.为肌肉收缩迅速提供能量为肌肉收缩迅速提供能量 剧烈运动时:剧烈运动时:肌肉内肌肉内ATP含量很低含量很低,即使氧不缺乏,葡萄即使氧不缺乏,葡萄 糖进行有氧氧化的过程比糖酵解长得多糖进行有氧氧化的过程比糖酵解长得多,来不及满足需要来不及满足需要,糖酵解为肌肉糖酵解为肌肉 收缩迅速提供能量收缩迅速提供能量35医学糖代谢医学宣教(有氧)(有氧)(无氧)(无氧
24、)葡萄糖葡萄糖葡萄糖葡萄糖丙酮酸丙酮酸乳酸乳酸乙醇乙醇乙酰乙酰 CoA三羧酸三羧酸循环循环(有氧或无氧)(有氧或无氧)丙酮酸丙酮酸乳酸乳酸乙醇乙醇乙酰乙酰 CoA糖酵解途径糖酵解途径三羧酸三羧酸循环循环(有氧或无氧)(有氧或无氧)丙酮酸有丙酮酸有3 3种主要的去种主要的去路:路:1 1、在大多数情况下,、在大多数情况下,丙酮酸可以通过氧化脱丙酮酸可以通过氧化脱羧形成羧形成乙酰乙酰CoACoA,然后,然后乙酰乙酰CoACoA进入进入柠檬酸循柠檬酸循环环;2 2、在某些微生物、在某些微生物中,丙酮酸可以转中,丙酮酸可以转化为化为乙醇乙醇,这一过,这一过程称之程称之酒精发酵酒精发酵;3 3、在某些环
25、境条、在某些环境条件下(如缺氧),件下(如缺氧),它可以还原为它可以还原为乳酸乳酸。36医学糖代谢医学宣教l在无氧条件下,利用丙酮酸接受酵解代谢在无氧条件下,利用丙酮酸接受酵解代谢过程中产生的过程中产生的NADHNADH,使,使NADHNADH重新氧化重新氧化为为NADNAD+,以确保反应的继续进行。,以确保反应的继续进行。乳酸脱氢酶乳酸脱氢酶NAD+NADH+H+乳酸可以通过血液进入肝、肾等组织内,重新转乳酸可以通过血液进入肝、肾等组织内,重新转变成丙酮酸,再合成葡萄糖和肝糖元,或进入三变成丙酮酸,再合成葡萄糖和肝糖元,或进入三羧酸循环氧化。羧酸循环氧化。37医学糖代谢医学宣教葡萄糖葡萄糖E
展开阅读全文